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SUBSISTEMA MOTOR
Eficiência Volumétrica – Definição e propostas
Autor: Rodrigo Martinuzzi
Índice
1. Introdução
 Parâmetros essenciais
2. Sistema de admissão
 Requisitos do sistema de admissão
 Caracterização e papel dos componentes
3. Eficiência volumétrica
 Definição e relações
 Análise do comportamento
4. Projeto
 Propostas de projetos
Parâmetros essenciais
 O que buscamos?
 Menor consumo
 Maior torque
𝜂𝑓 . 𝜂𝑣 . 𝑄𝐻𝑉 . 𝜌𝑎,𝑖 . (𝐹 𝐴) . 𝑉𝑑
𝑇=
4𝜋
 Como buscamos?
 Razão ar combustível
 Densidade do ar na admissão
 Poder calorífico
 Eficiência de conversão
 Eficiência volumétrica
Sistema de admissão
Sistema de admissão – Requisitos:
• Filtrar o ar que entra no motor
• Captar o ar em um ponto de temperatura baixa
• Controlar a quantidade de ar admitida
• Distribuir igualmente o volume de ar entre os cilindros
• Homogeneizar a mistura ar/combustível antes de chegar nos
cilindros
Componentes
 Plenum
 Câmara principal
 Fluxo de ar controlado por uma válvula borboleta
 Garantir boa admissão
 Garantir boa distribuição aos runners
Analisar o fluxo – ideia chave para otimizar a
eficiência volumétrica
CAD Sistema de admissão Silver
Plenum em destaque
Componentes
 Runners
 Diâmetro interno:
Evitar a alta resistência ao escoamento
Garantir alta velocidade do ar e turbulência
Boa eficiência volumétrica
Melhor capacidade de transporte
 Comprimento:
Longo: Maior velocidade a um volume maior de ar – maior inércia – mais fácil bombeamento
Prejudicial em regimes de alta rotação – maior resistência ao deslocamento do ar e perda por atrito
Curto – pequeno volume de ar – menor inércia – necessita ‘reacelerar’ o fluxo
Prejudicial em regimes de baixa rotação – permite a reversão do fluxo
Componentes
Comparativo de potência variando o
comprimento do duto de admissão
Comparativo de torque variando o
comprimento do duto de admissão
Componentes
 Válvulas de admissão
 Fechadas por meio de mola
 Árvore de cames
 Ideal – abrir e fechar quase instantaneamente no tempo certo
 Excêntrico de came – aberturas e fechamentos rápidos e suaves
Válvula Poppet
 Comprometimento na velocidade de operação – atuadores eletrônicos – melhor performance
Componentes
Modelos de disposição de válvulas no cabeçote para cada cilindro
 4 válvulas por cilindro:
Válvulas menores e mais leves
Molas mais leves – Reduz a força de acionamento
Escoamento de mistura na válvula de admissão
 Geralmente abre entre 10° e 25° antes do PMS
Podem ser abertas e fechadas mais rapidamente
 Maior velocidade do motor – mais cedo a abertura
Maior eficiência volumétrica
 Permitir o máximo escoamento durante a admissão
Eficiência volumétrica
Eficiência volumétrica (ηv) – Definição:
Relação entre o volume de mistura ar-combustível que cada cilindro
realmente admite e a capacidade volumétrica nominal do cilindro
Rendimento máximo em motores originais:
 Duas válvulas por cilindro: 55%
 Quatro válvulas por cilindro: 75%
 Superalimentados (turbos, compressores): Podem ultrapassar 150%
Fatores influentes
Parâmetros inter-relacionados:
 Velocidade do pistão
 Geometria do sistema de admissão
 Pressão de admissão
 Velocidade do motor
 Pressão de exaustão
Fenômenos não relacionados:
 Taxa de compressão
 Transferência de calor
 Geometria do sistema de exaustão
 Perdas por atrito
 Efeito RAM
 Fluxo reverso da admissão
Comportamento
ηv varia conforme a velocidade do motor
 Velocidade do fluxo de admissão aumenta
quanto maior a rotação
 Aumenta as perdas em alta rotação
 Inércia insuficiente para iniciar a entrada nos
cilindros rapidamente em baixa rotação
 Eficiência volumétrica máxima em velocidade
intermediária
Eficiência volumétrica de três motores alternativos
como função da velocidade do pistão
Projeto
DOE mostrando o torque resultante variando o
comprimento e o diâmetro interno do runner –
Operação a 8000 rev/min
Análise de fluxo de admissão em um runner
 Projeto:
 Corrigir o modelo de fluxo no GT-Power
 Variar parâmetros geométricos e analisar os resultados
 Análise CFD
 Simular mudanças para possíveis melhorias
Coletor de admissão variável
Ressonador de Helmholtz
OBRIGADO PELA ATENÇÃO!